题目
产生细胞生物电现象的离子跨膜移动属于A. 单纯扩散B. 载体介导的易化扩散C. 通道介导的易化扩散D. 入胞E. 出胞
产生细胞生物电现象的离子跨膜移动属于
A. 单纯扩散
B. 载体介导的易化扩散
C. 通道介导的易化扩散
D. 入胞
E. 出胞
题目解答
答案
C. 通道介导的易化扩散
解析
考查要点:本题主要考查细胞生物电现象(如动作电位、静息电位)中离子跨膜运输的方式,需明确不同物质运输方式的特点及应用场景。
解题核心思路:
- 细胞生物电现象的本质是离子的跨膜移动,例如静息电位的形成主要由K⁺外流,动作电位的形成涉及Na⁺内流和K⁺外流。
- 运输方式的判断需结合离子移动的速度、是否需要载体/通道以及是否顺浓度梯度。
- 关键区分点:
- 单纯扩散依赖脂双层,无需载体,速度较慢。
- 载体介导的易化扩散需与载体结合,存在饱和现象。
- 通道介导的易化扩散通过通道蛋白快速开放,无饱和现象,适合快速离子流动。
- 入胞/出胞适用于大分子,与离子无关。
破题关键:动作电位的快速形成需要离子的快速移动,而通道蛋白的开放可实现这一过程,因此属于通道介导的易化扩散。
细胞生物电现象(如动作电位、静息电位)的产生依赖于离子的跨膜移动。具体分析如下:
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离子移动特点:
- 动作电位的上升相由Na⁺快速内流引起,下降相由K⁺快速外流复极化。
- 静息电位的维持依赖K⁺的缓慢外流(漏通道)。
- 这些过程均为顺浓度梯度的被动运输。
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运输方式对比:
- 单纯扩散(选项A):仅适用于脂溶性小分子(如O₂、CO₂),无法解释离子选择性流动。
- 载体介导的易化扩散(选项B):需载体蛋白结合离子,存在饱和现象,速度较慢,无法满足动作电位的快速变化。
- 通道介导的易化扩散(选项C):通过电压门控或配体门控通道开放,离子快速流动,无饱和现象,符合离子快速跨膜的需求。
- 入胞/出胞(选项D、E):仅适用于大分子物质,与离子无关。
结论:离子跨膜移动通过通道蛋白实现,属于通道介导的易化扩散(选项C)。